Fermi surface and topology of multiband superconductor BeAu
该研究通过第一性原理计算揭示了多带超导体 BeAu 的费米面拓扑结构,发现其包含高对称点处的多重重费米子及多个孤立外尔点,并预测其在配对下可呈现拓扑超导相,其中部分费米面具有创纪录的陈数+6。
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该研究通过第一性原理计算揭示了多带超导体 BeAu 的费米面拓扑结构,发现其包含高对称点处的多重重费米子及多个孤立外尔点,并预测其在配对下可呈现拓扑超导相,其中部分费米面具有创纪录的陈数+6。
该研究利用金兹堡 - 朗道理论分析了共存的波交替磁性与超导序在磁场和面内超流下的相互作用,揭示了临界温度、平行临界场及临界电流密度中独特的四重对称各向异性,从而为在超导薄膜及异质结中实验探测交替磁性提供了可观测的指纹特征。
该研究通过第一性原理计算发现,Janus 型 MXene 材料 Mo2NF2 中存在由强动量依赖电子 - 声子耦合驱动的电荷密度波(CDW)不稳定性,而施加超过 -3% 的双轴压应变可抑制该 CDW 相并显著提升超导转变温度,从而确立了 Mo2NF2 作为通过晶格调控实现超导与 CDW 竞争转换的可调平台。
该论文研究了驱动约瑟夫森结链腔中多模相互作用对相干性的影响,揭示了平衡态下非共振过程主导衰减,而弱驱动可增强共振散射并导致强非平衡态下出现截然不同的稳态。
该研究发现碳链填充的 KFI 沸石在高压下表现出反常的带隙展宽现象,并成功合成了超长累积烯链,实现了高达约 62 K 的超导转变温度,为高压半导体电子学和高温超导研究开辟了新途径。
该论文提出了一种利用里德堡原子处理器结合基于采样的量子对角化(SQD)方法,通过微扰关系从海森堡模型采样来高效计算大 U 极限下费米 - 哈伯德模型基态能量及化学势,并在 Aquila 处理器和 IBM 量子硬件上验证了该方法在研究准超导性及 56 量子比特系统时的优越性。
该研究通过构建统一的层间谷内陈数配对框架,揭示了扭转双层石墨烯中电子与声子驱动超导的内在联系,并阐明了动量空间中的各向异性竞争机制如何导致在大填充或弱相互作用下出现手性超导基态。
该研究通过第一性原理计算与理论分析,提出利用非线性声子学机制,通过选择性激发红外活性晶格振动诱导非线性拉曼模位移,从而在无需高压的情况下利用光照射将双层镍酸盐 LaNiO 的层间 Ni-O-Ni 键角调控至更接近直线构型,为通过光控手段优化其超导结构提供了新途径。
该论文提出利用超电流实现对磁性晶格相互作用及反铁磁和交替磁绝缘体中磁子能隙的电控,使自旋相互作用不仅依赖于相对距离还取决于绝对空间位置,从而为无耗散电流下的自旋开关和可调非共线基态研究提供了新途径。
该研究提出利用谷方晶格双层扭转异质结(以ZnF为例)模拟高温超导材料,发现其莫尔能带可分别实现描述铜基超导的单轨道 Hubbard 模型和描述铁基超导的双轨道 Hubbard 模型,从而为在单一器件中探索强关联物理提供了新平台。
这篇综述总结了双层镍酸盐 LaNiO薄膜在衬底诱导的压缩应变下实现常压超导的最新进展,涵盖了从外延应变工程、存在争议的费米面拓扑表征、临界温度提升到电子结构与配对对称性理论研究等关键领域,确立了其作为探索高温超导的高可调性平台的重要地位。
该研究通过高分辨率热导率测量,发现 UTe 在低温下表现出沿轴的全能隙特征,其能隙极小值虽接近零但从未真正消失,从而确立了该自旋三重体超导体具有“伪点节点”能隙结构。
该研究通过高压磁输运和舒布尼科夫 - 德哈斯效应测量发现,压力导致 YPtBi 在低温下电阻率趋向绝缘化、量子振荡幅度减弱以及上临界场降低,表明压力可削弱其自旋轨道耦合引起的能带反转并调节其拓扑性质。
该研究通过第一性原理计算揭示了非晶氧化铝中氧空位(特别是低配位氧空位)会增强电导率并加剧临界电流噪声,从而缩短超导量子比特的退相干时间,为抗辐射量子器件设计提供了理论依据。
该论文基于紧束缚模型和对称性分析,揭示了在 对称性保护的拓扑非滑移晶格绝缘体表面, 配对势下杂化马约拉纳克拉斯对与壁纸费米子会形成具有双扭曲特征的表面态及四个态密度峰,并指出其零镜像陈数导致的镜像手性自由特性使其区别于其他拓扑超导材料。
该研究通过构建基于第一性原理的紧束缚模型,提出在空穴掺杂的层状镍酸盐 LaNiO中,由于缺乏顶端氧原子导致 Ni 轨道与其他轨道间存在巨大的能级偏移,从而形成一种“轨道空间双层模型”,并在该模型下通过轨道间相互作用在赝能带机制中诱导出波超导态。
该研究通过μ子自旋旋转技术揭示了三层镍酸盐 PrNiO在常压下存在三个磁性相变(包括 158 K 处的自旋密度波转变、90–100 K 的中间转变及 25–27 K 的 Pr 子晶格有序转变),并发现静水压会线性抑制自旋密度波转变温度及 Ni 磁矩,表明压缩逐渐削弱了自旋密度波不稳定性。
该研究探讨了具有动量依赖杂化的双带系统中,能带混合与库珀对配对的相互作用如何在平带准粒子谱中产生抛物线节点,从而导致超导相位刚度在低温下呈现二次温度依赖性,并指出非磁性杂质会诱发 Machida-Shibata 深亚隙共振,表明平带超导性对杂质高度敏感。
该研究通过构建基于扭曲高温超导材料 Bi₂Sr₂CaCu₂O₈₊δ 界面的 SQUID 器件,利用量子干涉效应观测到π相位差,揭示了手性超导序、时间反演对称性破缺及库珀对共隧穿等新奇现象,并展示了其在 77 K 下作为高灵敏度磁通传感器的应用潜力。
本文提出了一种基于偏置电流依赖电阻的唯象模型,通过引入微分电阻峰值,在标准$2\pi$约瑟夫森电流框架下成功模拟了奇数阶夏皮罗台阶的缺失现象,从而为常规约瑟夫森结中观察到的该效应提供了可能的解释。